高抛免振捣混凝土施工工艺复习过程.doc

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1、高抛免振捣混凝土施工工艺高抛免振捣混凝土施工工艺一、前言深圳****工程位于深圳市****中心区,我公司承建的中区部分地下2层,方塔15层,圆塔12层,其主体结构为钢—钢筋混凝土结构,共有有钢管柱70根,其员圆塔14根,方塔56根。由于本工程的钢管柱长度大部分都大于振捣棒的长度,振捣棒难以有效的对钢管内混凝土进行振捣,而且钢管混凝土属于隐蔽工程,施工完成后无法直观的检查混凝土的质量,所以本工程钢管柱混凝土的施工采用的是高位抛落法,即拌合物具有很高的流动性且不离析、不泌水、能不经振捣或少振捣而通过浇筑过程中在高处下抛时的

2、动能来实现自流平并充满管柱的混凝土。其关键是混凝土抛落后不产生离析现象,这主要是要求采用的混凝土配合比合适。高抛免振捣混凝土的生产、施工在我局尚属首次,通过进行高抛免振混凝土施工的科研攻关,(试配混凝土配合比和现场浇灌模拟试验)并结合国内外高抛免振捣混凝土施工的成功经验,依据国家现行规范,总结了一套行之有效的施工工法。二、高抛免振捣混凝土的技术攻关在现场进行高抛免振捣混凝土施工前,首先对该项目进行了科研成果攻关。攻关为四个阶段,分别为准备阶段、实施阶段、试验数据收集阶段、分析结论阶段。不同阶段由专人负责,确保每个步骤完

3、全按照预先设计的程序进行,以保证最后得出高抛免振混凝土真实的性能指标。1、准备阶段准备阶段主要包括实验室进行技术准备,现场准备机械设备和实验设施。(1)原材料混凝土标号为C50。方案采用的材料为525号硅酸盐水泥;中砂;5~25mm碎石;HOC-P-100高性能混凝土外加剂,UEA微膨胀剂;Ⅰ级粉煤灰。(2)配合比设计高抛免振混凝土的配合比应满足拌合物高施工性能的要求,因此,与相同强度等级的普通混凝土相比,它具有较大的浆骨比,即较小的骨料用量,胶凝材料总量一般要超过500kg/m3;砂率较大,即内料用量较小,砂率最大可

4、达50%左右;使用高效减水剂;由于胶凝材料用量大,必须掺用大量矿物细掺料,细掺料总掺量一般大于胶凝材料总量的30%。为了保证耐水性,水胶比一般不宜大于0.4。试验室对混凝土的工作性能和硬化后力学及耐久性能等各因素进行分析研究后,初步设计出了高抛免振捣混凝土的配合比。择日在工地现场正式进行模拟试验。等级水灰比砂率(%)水(kg/m3)水泥(kg/m3)砂(kg/m3)C500.3940180362703石(kg/m3)外加剂(kg/m3)粉煤灰(kg/m3)膨胀剂(8%)坍落度(mm)105511.09k=2.469.3

5、k=1.031.4235(3)外加剂对高抛免振混凝土外加剂性能的要求为:有优质的流化性能,保持拌合物流动性的性能、合适的凝结时间与泌水率、良好的泵送性;对硬化混凝土力学性质、干缩和徐变无坏影响、耐久性(抗冻、抗渗、抗碳比、抗盐浸)好。另外,为避免钢管与混凝土间的微小空隙,必须在混凝土中加入微膨胀剂。(4)模板:根据试验要求,在****工地现场北侧空地处采用18mm厚九夹板加工成Φ600mm和800mm×800mm两种形状的柱状模板,模板内衬铁皮,外用钢管和卡扣支撑和加固,独立柱模板高3m。(5)机械:根据现场实际情况,

6、选用地泵和塔吊配合进行混凝土的灌注,准备手推车、振捣棒、串筒等。另外,现场应备有试验设备对坍落度等性能指标进行现场测量。2、实施阶段(1)现场准备工作就绪后,由混凝土运输车送C50高抛免振混凝土到现场。由试验人员检查混凝土的坍落度和和易性,混凝土相关性能指标必须满足试验要求。(2)混凝土罐车到现场后,由吊车将装有混凝土的吊斗提到距离地面11m高的地方,混凝土经过串筒落到柱模中,利用其自身动能和混凝土良好的和易性达到自流平充满柱模并自密实的目的。(3)混凝土浇注24小时后,800mm×800mm方柱进行拆模,对混凝土进行

7、外观检查然后用麻袋包裹,浇水养护7d。为模仿****工程钢柱混凝土施工的实际情况,Φ600mm圆柱不拆模。(4)28d龄期后进行了回弹,检查从柱顶到柱底的混凝土的密实度、均匀性和强度。选择柱上、中、下、底四个部位进行抽芯检验。3、试验数据收集阶段在准备阶段和试验实施阶段进行过程中,即开始进行有关数据的收集。混凝土浇注7天后,即对免振捣混凝土的强度进行了比较分析,记录如下试验数据:表一:同种配合比情况下混凝土振捣与自密实强度对比3天强度7天强度砼自密实54.3MPa59.4MPa砼经振捣56.2MPa60.9MPa表二:

8、调试后混凝土配合比等级水灰比砂率(%)水(kg/m3)水泥(kg/m3)砂(kg/m3)免振捣C500.2943180485667石(kg/m3)(5~25mm)小石(kg/m3)(5~10mm)外加剂(kg/m3)KFDN-SP3000粉煤灰(kg/m3)膨胀剂(8%)27363828.0310350高抛免振捣混凝土的坍落度损失

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